

確率的スクリーニングまたはFMスクリーニングは、ハーフトーンドットの擬似ランダム分布に基づくハーフトーン処理であり、周波数変調(FM)を使用して、所望のグレースケール値に応じてドットの密度を変化させます。従来の振幅変調ハーフトーンスクリーニングは、幾何学的かつ固定された間隔のドットに基づいており、ドットのサイズは表現される色調に応じて変化します(例えば、10~200マイクロメートル)。一方、確率的スクリーニングまたはFMスクリーニングは、固定サイズのドット(例えば、約25マイクロメートル)を使用し、色の色調に応じて分布密度を変化させます。
1970年代から存在していた確率的スクリーニングの手法は、近年、コンピュータ・トゥ・プレート(CTP)技術の利用拡大により復活を遂げています。従来のコンピュータ・トゥ・フィルム方式では、露光中に版の品質に大きなばらつきが生じる可能性がありました。非常に繊細で難しい手順であったため、あまり利用されていませんでした。現在では、CTPを使用すれば、版の作成時に濃度とトーン補正カーブのいくつかのパラメータを確認するだけで済みます。確率的スクリーニングで版を作成する場合、トーン補正カーブを使用する必要があります。このカーブにより、FMスクリーンのトーン再現を業界標準に合わせることができます。最終的な印刷トーン値が同じ場合、FMスクリーンはAM/XMスクリーンよりも多くのハーフトーンドットを使用します。その結果、インクによって濾過される光が多くなり、基材表面で反射される光が少なくなります。その結果、FMスクリーンは従来のAM/XMハーフトーンスクリーン周波数よりも広い色域を実現します。確率的スクリーニングを用いたプレートの作成方法は、AM/XMスクリーンの作成方法と同様です。通常、確率的スクリーニングを従来のAM/FMトーン再生目標(例:ISO 12647-2)に合わせるために、トーン再生補正曲線が適用されます。
FMスクリーニングで使用される小さなドットは、特にフィルムからプレートを作成する場合、特別な注意と清潔さが必要です。[ 2 ]
ではこれまで、黒インク 100% を使用して黒のベタ塗りテキストを印刷してきましたが、...すべてのテキストを 90% スクリーンに縮小する予定です。これは品質には全く影響しませんが、インクの節約になります。Archant は、FM スクリーン技術のおかげで、この国でこれを実行できる唯一の新聞社です。従来の新聞の AM スクリーン技術では、細かいテキストがざらざらになってしまうでしょう。...写真は影響を受けませんし、黒インクの擦れが少なくなるという利点もあります。このプロセスでは、拡大鏡なしでは見えない小さな穴をフォントに開けます。